发动机构造配气机构课件.ppt
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- 关 键 词:
- 发动机 构造 机构 课件
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1、发动机构造配气机构发动机构造配气机构第一节第一节 配气机构的组成配气机构的组成 每组的零件组成与气门的位置、凸轮轴的位置、气门驱动形式有关。从构造上看,气门式配气机构的种类可按气门的位置划分为侧置气门见图3-1和顶置气门见图3-2a,图3-2b。气门式配气机构气门组:气门、气门座和气门座圈、气门导管、气门弹簧气门旋转机构气门传动组:凸轮轴、挺柱、推杆、摇臂 摆臂与气门间隙自动补偿器气门顶置式配气机构 1.组成 气门(valve)、气门导管、弹簧、弹簧座,摇臂轴、摇臂、推杆、挺柱、凸轮轴、正时齿轮(timing gear)。2.原理 曲轴正时齿轮凸轮轴凸轮挺柱推杆摇臂气门。曲轴与凸轮轴传动曲轴与
2、凸轮轴传动比比 2:1。挺柱推杆凸轮 顶置气门及传动机构 一、侧置气门SVSide valve:是进、排气门沿着汽缸排列的型式,如图3-1所示,属于气门系统中构造最简单的一种。发动机的总高度较低,也没有推杆间隙调整问题。但是,这种构造的燃烧室形状造成压缩比不高,热效率较低,目前这种型式的配气机构已趋于淘汰。总结:SV构造简单、性能低。二、顶置气门Overhead valve:凸轮轴顶置凸轮轴顶置OHC:Overhead camshaft 将凸轮轴布置于汽缸顶部图将凸轮轴布置于汽缸顶部图3-5的优点:去掉了推的优点:去掉了推杆那样的往复运动局部,而且凸轮直接与摇臂接触或直杆那样的往复运动局部,而
3、且凸轮直接与摇臂接触或直接驱动气门,从而使发动机在高速旋转时也能准确地正接驱动气门,从而使发动机在高速旋转时也能准确地正时,气门能平稳地开闭。当然,由于凸轮轴位于汽缸上时,气门能平稳地开闭。当然,由于凸轮轴位于汽缸上方很高的位置上,增加了发动机的高度,也使得曲轴与方很高的位置上,增加了发动机的高度,也使得曲轴与凸轮轴之间的转动要使用长的链条或皮带。为了保证正凸轮轴之间的转动要使用长的链条或皮带。为了保证正时、还需安装一些调节装置,使机构变得复杂。时、还需安装一些调节装置,使机构变得复杂。第二节第二节 配气定时配气定时 一、气门动作的实际过程见图一、气门动作的实际过程见图3-7 二、配气相位二、
4、配气相位 一、气门动作的实际过程见图一、气门动作的实际过程见图3-73-7 1 1进气冲程进气冲程 在活塞下降阶段,被一个凸轮顶出的在活塞下降阶段,被一个凸轮顶出的摇臂压向进气门,气门翻开。汽油和空气的混合摇臂压向进气门,气门翻开。汽油和空气的混合气从进气口被大气压压入气门。气从进气口被大气压压入气门。2 2压缩冲程压缩冲程 活塞下降完毕,跟着开场上升。同时,活塞下降完毕,跟着开场上升。同时,凸轮轴以曲轴的凸轮轴以曲轴的1/21/2速度运转,这是因为曲轮皮速度运转,这是因为曲轮皮带轮的直径是凸轮轴皮带轮直径的带轮的直径是凸轮轴皮带轮直径的1/21/2。二个凸。二个凸轮的尖端都在哪个摇臂也没顶出
5、的位置上,所以轮的尖端都在哪个摇臂也没顶出的位置上,所以进排气门都在卷簧的力的作用下处于关闭状态,进排气门都在卷簧的力的作用下处于关闭状态,进气冲程的进气冲程中吸入的混合气被压缩。进气冲程的进气冲程中吸入的混合气被压缩。3爆发冲程 在压缩冲程接近完毕时,火花塞电火花点燃燃烧室内的混合气,混合气爆发,气体急剧膨胀,压下活塞,带动曲轴运转,产生动能。在这个过程中,凸轮不在顶出摇臂的位置上,两个气门仍处在关闭状态。4排气冲程 活塞到达下止点位置上,再次开场上升,这样排气门方面的凸轮尖端转动,顶起摇臂。所以,排气门翻开,开场排气。进气门方面的凸轮的尖端紧接其后动作,所以又后进气冲程开场重复一样的动作。
6、二、配气相位二、配气相位 以曲轴转角表示的进、排气门开闭时刻及其以曲轴转角表示的进、排气门开闭时刻及其开启的持续时间称作配气相位定时。开启的持续时间称作配气相位定时。配气相位可以用配气相位图来表示见图配气相位可以用配气相位图来表示见图3-83-8(动画动画效果演示效果演示)1 1进气门提前开:进气冲程开场时,进气门接近全开,进进气门提前开:进气冲程开场时,进气门接近全开,进气阻力小。气阻力小。2 2进气门延迟关闭,利用进气惯性多进气。进气门延迟关闭,利用进气惯性多进气。3 3排气门提前开:先自由排气,减少排气冲程时活塞上行排气门提前开:先自由排气,减少排气冲程时活塞上行阻力。阻力。4 4排气门
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